Каталог / ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ / Механика деформируемого твердого тела
скачать файл: 
- Название:
- Разработка экспериментально- теоретического метода анализа деформационных и прочностных характеристик высокотемпературных композиционных материалов Барышев Антон Николаевич
- Альтернативное название:
- Development of an experimental-theoretical method for analyzing the deformation and strength characteristics of high-temperature composite materials Baryshev Anton Nikolaevich
- ВУЗ:
- Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
- Краткое описание:
- Барышев,АнтонНиколаевич.Разработкаэкспериментально-теоретическогометодаанализадеформационныхипрочностныххарактеристиквысокотемпературныхкомпозиционныхматериалов: диссертация ... кандидата технических наук : 01.02.04 /БарышевАнтонНиколаевич; [Место защиты: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана]. - Москва, 2019. - 160 с. : ил.больше
Цитаты из текста:
стр. 1
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) На правах рукописиБарышевАнтонНиколаевичРазработкаэкспериментально-теоретическогометодаанализадеформационныхипрочностныххарактеристиквысокотемпературныхкомпозиционныхматериаловСпециальность 01.02.04 Механика деформируемого твёрдого тела Диссертация на соискание учёной...
стр. 2
Введение....................................................................................................................... 6 Глава 1.Методыисследованиявысокотемпературныхкомпозиционныхматериалови конструкций из них ....................................................................... 13 1.1Высокотемпературныекомпозиционныематериалыи их применение в изделиях авиационно-космической...
Оглавление диссертациикандидат наук Барышев Антон Николаевич
Список сокращений
Введение
Глава 1. Методы исследования высокотемпературных композиционных материалов и конструкций из них
1.1 Высокотемпературные композиционные материалы и их применение
в изделиях авиационно-космической техники
1.1.1 Термостойкие композиционные материалы
1.1.2 Применение высокотемпературных материалов в конструкциях летательных аппаратов
1.2 Методы исследования физико-механических характеристик высокотемпературных композиционных материалов
1.2.1 Микромеханический и феноменологический подход к моделированию свойств композиционных материалов
1.3 Анализ деформирования и разрушения высокотемпературных композиционных материалов
1.3.1 Критерии прочности материалов
1.3.2 Математические модели нелинейного деформирования композиционных материалов
1.4 Методы расчёта напряжённо-деформированного состояния конструкций из композиционных материалов
1.5 Выводы к главе
Глава 2. Экспериментальное исследование физико-механических
характеристик высокотемпературных композиционных материалов
2.1 Углерод-углеродный композиционный материал структуры 4ДЛ
2.1.1 Определение механических характеристик материала
2.1.2 Методики испытаний при сложном напряжённом состоянии
2.1.3 Результаты испытаний УУКМ
2.2 Углерод-керамический композиционный материал с плетёным каркасом
2.2.1 Методики экспериментального исследования характеристик на трубчатых образцах
2.2.2 Результаты экспериментального исследования механических характеристик материала
2.3 Высокотемпературный радиопрозрачный композиционный материал
2.3.1 Экспериментальное исследование характеристик на образцах
2.3.2 Изучение характеристик образцов-свидетелей
2.3.3 Методики испытаний криволинейных образцов
2.4 Выводы к главе
Глава 3 Критерии прочности композиционных материалов
3.1 Критерий прочности УУКМ структуры 4ДЛ
3.1.1 Требования к критерию прочности
3.1.2 Инвариантно-полиномиальный критерий
3.2 Прочность УККМ с плетёным каркасом
3.3 Критерий прочности высокотемпературного многослойного радиопрозрачного материала
3.4 Выводы к главе
Глава 4. Математическая модель нелинейного деформирования и её
применение к расчёту конструкции
4.1 Эндохронная теория пластичности
4.2 Построение определяющих соотношений для материала с тканевым армированием
4.2.1 Определяющие соотношения эндохронной теории для случая плоского напряжённого состояния
4.2.2 Трёхмерный вариант определяющих соотношений эндохронной теории пластичности
4.2.3 Симметричная форма записи соотношений эндохронной теории
4.2.4 Определение значений материальных параметров эндохронной
модели и анализ результатов
4.2.5 Моделирование процесса деформирования слоистого материала с
симметричным перекрёстным армированием
4.3 Применение соотношений эндохронной теории для определения напряжённо-деформированного состояния конструкций
4.3.1 Особенности применения нестандартной модели деформирования
при решении задач МКЭ
4.3.2 Контроль функционирования процедуры
4.3.3 Моделирование нагружения криволинейного образца-свидетеля
4.4 Расчёт напряженно-деформированного состояния оболочки, изготовленной из композиционного материала
4.5 Выводы к главе
Общие выводы и заключение по диссертации
Список литературы
Приложение
Список сокращений
ВКС - воздушно-космическая система ГИИ - газоразрядный источник излучения ГЛА - гиперзвуковой летательный аппарат
ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель
ГСР - гиперзвуковой самолёт-разгонщик
ККМ - композиционный материал с керамической матрицей
КМ - композиционный материал
ЛА - летательный аппарат
МКМ - композиционный материал с металлической матрицей МКЭ - метод конечных элементов
МТКК - многоразовый транспортный космический корабль
ОВ - органическое волокно
ПКМ - полимерный композиционный материал
РПО - радиопрозрачный обтекатель
СК - система координат
СП - стеклопластик
ТЗП - теплозащитное покрытие
УККМ - углерод-керамический композиционный материал УВ - углеродное волокно УП - углепластик
УУКМ - углерод-углеродный композиционный материал ХАФС - хромалюмофосфатное связующее
- Стоимость доставки:
- 230.00 руб